- •Министерство образования и науки рф
- •Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •Московский государственный университет
- •Приборостроения и информатики
- •Оглавление
- •1. Идеология функционирования микропроцессорной техники
- •1.1 Требования к микропроцессорной системе
- •1.2. Что такое микропроцессор?
- •1.3. Шинная структура связей
- •1.4. Режимы работы микропроцессорной системы
- •1.5. Архитектура микропроцессорных систем
- •1.6. Типы микропроцессорных систем
- •2. Организация обмена информацией
- •2.1. Идеология организации обмена информацией
- •2.2. Шины микропроцессорной системы
- •2.3. Циклы обмена информацией
- •2.3.1. Циклы программного обмена
- •2.3.2. Циклы обмена по прерываниям
- •2.3.3. Циклы обмена в режиме пдп
- •2.4. Прохождение сигналов по магистрали
- •2.5. Функции устройств магистрали
- •2.5.1. Функции процессора
- •2.5.2. Функции памяти
- •2.5.3. Функции устройств ввода/вывода
- •3. Идеология программирования и функционирования узлов процессора
- •3.1. Адресация операндов
- •3.2. Регистры процессора
- •3.3. Система команд процессора
- •3.4. Быстродействие процессора
- •4. Организация микроконтроллеров
- •4.1. Классификация и структура микроконтроллеров
- •4.2. Процессорное ядро микроконтроллера
- •4.2.1. Структура процессорного ядра мк
- •4.2.2. Система команд процессора мк
- •4.2.3. Схема синхронизации мк
- •4.3. Память программ и данных мк
- •4.3.1. Память программ
- •4.3.2. Память данных
- •4.3.3. Регистры мк
- •4.3.4. Стек мк
- •4.3.5. Внешняя память
- •4.4. Порты ввода/вывода
- •4.5. Таймеры и процессоры событий
- •4.6. Модуль прерываний мк
- •Глава 5. Организация персонального компьютера
- •5.1. Архитектура персонального компьютера
- •5.2. Процессоры персональных компьютеров и их развитие
2.4. Прохождение сигналов по магистрали
При организации обмена по магистралям и шинам разработчику необходимо учитывать несколько важных моментов, связанных как с особенностью распространения сигналов по шинам, так и с самой природой шин. В противном случае микропроцессорная система может попросту не работать или работать неустойчиво, хотя вся логика цифровых устройств, входящих в систему, будет спроектирована безошибочно.
В случае, когда системная шина (магистраль) микропроцессорной системы является внешней, а не скрыта внутри микросхемы, необходимо учитывать особенности распространения сигналов по длинным линиям. Хотя в большинстве случаев длина магистрали не слишком велика, не превышает 1—2 десятков сантиметров, это все равно оказывает большое влияние на синхронизацию обмена.
На прохождение сигналов по магистрали влияют следующие факторы:
конечная величина задержки распространения сигналов по линиям магистрали;
различие задержек распространения сигналов по разным линиям шины;
неодновременное выставление сигналов на линии шины;
искажение фронтов сигналов, проходящих по линиям магистрали;
отражение сигналов от концов линий связи (рис. 2.12).
Рис. 2.12. Прохождение сигналов по шине.
Для учета всех этих факторов разработчики стандартных магистралей обмена и стандартных протоколов обмена всегда закладывают необходимые задержки между сигналами, участвующими в обмене. Кроме того, задержки между сигналами выбираются таким образом, чтобы устройство, которому адресован тот или иной сигнал, имело достаточно времени для его обработки. Если разрабатывается новая магистраль, все это тоже надо учитывать.
Поэтому пытаться модернизировать какой-то стандартный протокол и ускорять обмен по магистрали путем уменьшения задержек, предусмотренных стандартом, очень опасно. Точно так же опасно, не изменяя протокола обмена, пытаться увеличить длину магистрали, увеличивая тем самым задержки распространения сигналов по линиям и шинам. Особенно чувствительны к такого рода модернизациям синхронные магистрали, в которых не предусмотрено обязательное подтверждение выполнения каждой операции.
Например, длительность фазы адреса в цикле обмена выбирается таким образом. В течение адресной фазы все сигналы всех разрядов кода адреса, пусть даже и сформированные процессором не одновременно, должны дойти до устройства-исполнителя по своим проводам шины. А устройство-исполнитель должно этот код адреса принять и обработать (то есть отличить свой адрес от чужого). Естественно, для гарантии в длительность адресной фазы еще добавляется небольшая дополнительная задержка.
Точно так же длительность фазы данных в цикле чтения должна выбираться такой, чтобы устройство-исполнитель успело получить строб чтения и выдать код читаемых данных на шину данных. Затем этот код должен успеть дойти до процессора и процессор должен успеть его прочитать. После чего процессор снимает сигнал строба чтения, этот задний фронт сигнала доходит с задержкой до устройства-исполнителя, которое также с задержкой снимает свой код данных. Аналогично и в цикле записи.
Для улучшения формы и увеличения мощности сигналов, распространяющихся по магистрали, применяют оконечные согласователи (терминаторы) на концах линий магистрали. Особенно важно их применение в случае, когда допустимая длина магистрали превышает несколько метров. Например, в случае магистрали Q-bus применяются два типа согласователей: 120-омный и 250-омный (рис. 2.13)
Рис. 2.13. Оконечные согласователи на магистрали Q-bus.
Включение согласователей предъявляет дополнительные требования к нагрузочной способности передатчиков, работающих на линии магистрали. В магистрали ISA подобные согласователи не используются, хотя к некоторым линиям присоединены резисторы, соединенные другим своим выводом с шиной питания (прежде всего это линии, тип выходного каскада для которых — ОК).
В любом случае выходные каскады передатчиков, работающих на линии магистрали, должны обеспечивать высокие выходные токи, так как к магистрали может подключаться несколько устройств, каждое из которых потребляет входной ток. Типичные величины требуемых выходных токов магистральных передатчиков находятся в пределах 20—30 мА. В то же время входные токи магистральных приемников должны быть малыми, чтобы не перегружать передатчики. Типичные величины допустимых входных токов магистральных приемников лежат в пределах 0,2—0,8 мА.